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相似文献
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1.
[目的]研究木薯淀粉合成高吸水性树脂.[方法]以木薯淀粉和丙烯酸单体为原料,过硫酸铵-亚硫酸钠为引发剂,通过水溶液聚合法制得淀粉基高吸水性树脂.考察了淀粉与单体配比、反应温度、反应时间、中和度和引发剂用量等因素对产品吸水率的影响.[结果]得出产品在室温下1 h内吸去离子水1 844 g/g、0.9%NaCl盐水224 g/g.[结论]该研究为以木薯淀粉与丙烯酸为原料制备高吸水树脂提供科学依据.  相似文献   

2.
淀粉与丙烯酸共聚制备高吸水性树脂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
申艳敏  龚彦文 《甘肃冶金》2009,31(5):27-29,34
以淀粉为原料,丙烯酸为单体,过硫酸钾为引发剂,N,N亚-甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用水溶液聚合法共聚玉米淀粉与丙烯酸树脂,考察了单体与淀粉配比、引发剂、交联剂、反应时间、反应温度和单体中和度对产物吸液性能的影响。  相似文献   

3.
研究了以丙烯酸树脂为基料、P—C—N为膨胀体系、纳米Mg(OH)2为阻燃剂的超潭型钢结构防火涂料的防火性能。合成了丙烯酸树脂,研究了引发剂用量、滴加单体时间、溶剂用量等因素对丙烯酸树脂耐火性能的影响,得出合成丙烯酸树脂的最佳条件:引发剂用量为1.3g。滴加单体时间为120min,溶剂用量为65g。探讨了纳米Mg(OH)2对耐火时间的影响。IR谱图研究了丙烯酸树脂的结构,XRD分析、TGA—DTA分析研究了纳米Mg(OH)2的微观结构和防火涂料的热稳定性。制备的防火涂料在涂膜厚度为1.30mm时,耐火极限可达到106min。  相似文献   

4.
N亚水杨基壳聚糖Schiff碱树脂的合成及其吸附性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用壳聚糖C2位上的活泼氨基与水杨醛进行缩合反应,合成了N-亚水杨基壳聚糖Schiff碱树脂。测定了该树脂对过渡金属离子的吸附性能,结果表明,该树脂对Cu^2+的吸附量较高,为32.7mg/g;吸附速度快,在2h内吸附率可达85%,并具有一定的选择性。  相似文献   

5.
弱碱性丙烯酸离子交换树脂的合成试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以丙烯酸甲酯为单体、二乙烯苯为交联剂,通过悬浮聚合和胺化反应合成大孔弱碱性丙烯酸离子交换树脂.结果表明:悬浮聚合过程中,水相氯化钠质量浓度越高,丙烯酸甲酯-二乙烯苯白球合格率越高;氯化钠质量浓度为300g/L时,白球合格率达90%.胺化反应过程中,四乙烯五胺加入量、反应温度、反应时间和溶胀剂对树脂化学交换容量有影响,在四乙烯五胺用量为丙烯酸甲酯用量2.5倍、反应温度125℃、反应时间13h、以二甲基甲酰胺为溶胀剂条件下,所合成的丙烯酸弱碱性树脂的化学交换容量为12.4 mmol/g.  相似文献   

6.
D113丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂的应用及特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了近年来国内开发的D113大孔丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂在热电厂水处理与环保等行业的用途和应用特性.介绍了该树脂的质量鉴别方法和使用中的注意事项。  相似文献   

7.
合成了一种含有氢键供体的吸附腐殖酸的树脂,借助红外光谱和偏光显微镜对树脂结构进行表征,采用碱性含铀溶液对树脂吸附腐殖酸的性能进行测试。结果表明:含有氢键供体的树脂在含腐殖酸的碱性溶液中不吸附铀;该树脂能与水溶液中的腐殖酸通过氢键相结合实现对腐殖酸的吸附分离;在腐殖酸质量浓度200mg/L、铀质量浓度1.2g/L的溶液中,该树脂对腐殖酸的吸附容量为101.0mg/g干树脂;负载树脂用80g/L NaOH+3g/L H_2O_2溶液解吸,腐殖酸解吸率达99%。  相似文献   

8.
对应用于COREX的两种焦炭进行了性能对比分析,并对焦炭的吸水性能进行了研究。结果表明,宝钢小块焦灰分、硫分小于山西焦。在COREX生产时使用山西焦会产生更多的渣量,同时使铁水硫及煤气硫含量有所升高,增加炼钢硫的处理难度。两种焦炭的灰催化性能相当,宝钢小块焦具有更优的热性能。润湿热和比表面积测量分析表明,宝钢小块焦具有更多的中孔和微孔。在吸水的过程中由于形成的膜与界面具有更大表面作用力,水难于进入孔内部,从而山西焦较宝钢小块焦能够吸收更多水分,有更高的饱和水分。  相似文献   

9.
通过丙烯酸酯类单体接枝共聚改性双酚A型环氧树脂制备阳离子型环氧丙烯酸树脂涂料。利用正交实验探讨了单体反应时间、胺化的量、胺化的时间、胺化的温度、离子化的温度等因素对制备的影响,利用傅立叶红外光谱仪对环氧树脂和所制备的环氧丙烯酸树脂进行了表征,确定了制备环氧丙烯酸树脂阴极电泳涂料最佳的制备工艺条件。  相似文献   

10.
环硫氯丙烷交联壳聚糖树脂对铂的吸附性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了环硫氯丙烷交联壳聚糖树脂对铂的吸附动力学、吸附热力学及解吸特性,并通过红外光谱法探讨了吸附机理。结果表明,吸附反应速率遵循一级速率方程,液膜扩散为控制步骤,吸附表观活化能为21.673 kJ/mol;其等温吸附符合Langmuir方程和Freundlich方程所描述的规律;在吸附过程中氨基和巯基参加了与铂的配位;吸附过程为自发的吸热吸附。  相似文献   

11.
本文在文献[1]工作的基础上改用在超声波作用下合成聚醚为主链羧基为端基的苯乙烯系螯合树脂。新法合成反应速度大大加快。讨论了树脂对6种稀土的吸附特性,并对La3+、Sm3+、Lu3+进行了满意的分离。  相似文献   

12.
Acrylic acid rare earth complex was prepared. Its chemical composition was determined by chemical and elemental analysis, and its structure as well as properties was characterized using IR, Fluorescence and UV spectrum, and its solubility was also investigated. Meanwhile a kind of elastic functional polymer with rare earth units in the side chains was produced. It is confirmed by IR spectrum that the Si-H bonds really react with acrylic acid rare earth.  相似文献   

13.
以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,采用水溶液聚合法制备淀粉接枝丙烯酸/沸石/粉煤灰高吸水性复合材料,研究了沸石与粉煤灰配比、淀粉添加量、交联剂用量、引发剂用量、中和度及反应温度对复合材料吸水率的影响.结果表明,粉煤灰与沸石在接枝聚合物中可较好的分散,复合材料对自来水的吸水倍率达314.4 g/g,对供试生理盐水的吸水倍率达55.7 g/g.  相似文献   

14.
陈勇  曹佐英  张启修 《湿法冶金》2012,31(2):125-128
研究了以聚苯乙烯氨基树脂、三聚氯氰为原料,以硫化钠为巯基化剂,制备2,4-二巯基-1,3,5-三嗪树脂,探讨了树脂对钼的吸附性能。结果表明:在室温30℃、pH=1.5条件下,树脂对钼的静态吸附容量可以达到260mg/g,动态吸附容量达到97mg/g。用实际料液研究树脂富集钼的性能,结果表明,该树脂能够较好地吸附钼。  相似文献   

15.
为改善困难立地土壤的保水保肥能力,以核桃、山杏和紫穗槐幼苗为试材,采用正交试验法组合配方,将不同浓度保水剂(SAP)和外源物质复合,进行了盆栽试验,用极差分析和相关性分析筛选出最佳方案.结果表明:不同浓度SAP与外源物质处理下,核桃、山杏、紫穗槐的蒸腾速率日变化均呈现双峰型;在提高叶片蒸腾速率方面效果以处理⑤:山杏、SAP 10 g、吲哚乙酸(IAA)0.250 0%+萘乙酸(NAA)0.500 0%、聚天门冬氨酸(PASP)10 g最显著.由于保水剂与外源物质的施入,改变了土壤的供水方式,使得苗木叶水势日变化曲线变幅较小;在提高叶片水势方面的效果以处理⑨:紫穗槐、SAP 15 g、IAA 0.250 0%+NAA 0.500 0%、PASP 1 g最为显著.最后,从抗旱性的角度考虑,对处理⑤、⑨的蒸腾速率和叶片水势进行相关性分析,筛选出最优配方为处理⑨.将保水剂与外源物质复合一体化这一技术运用在林木培育上,对于干旱地区造林具有重要意义.  相似文献   

16.
含钛高炉渣制备甲醛吸附剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
鉴于高炉渣中含有具有良好光催化降解作用的TiO2,且来源廉价广泛,因此研究如何高效合理地利用含钛高炉渣便成为必然。采用分析纯盐酸,在室温条件下对含钛高炉渣进行不同时间的酸浸处理,并进行比表面积、SEM扫描电镜、EDS能谱及甲醛吸附性能的测试。结果表明:酸浸处理后吸附剂表面为多孔结构,吸附剂比表面积由4.56 m2/g增大到105.35 m2/g,可用作甲醛的吸附剂;随酸浸时间的延长,吸附剂中Ti的含量由15.33%增加到最高31.39%,折算为TiO2的含量为39.6%,即酸浸处理可使含钛高炉渣中的TiO2富集。其中,酸浸时间为5 h的样品获得比表面积105.35 m2/g、TiO2含量34.7%,甲醛吸附能力达0.36 mg/g,是市场销售活性炭吸附能力(0.12 mg/g)的3倍。  相似文献   

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